30.07.2013 Views

rapport 2012:3 - Nasjonalt folkehelseinstitutt

rapport 2012:3 - Nasjonalt folkehelseinstitutt

rapport 2012:3 - Nasjonalt folkehelseinstitutt

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

4.9.1.5 Effekter på blod-hjernebarrieren hos dyr<br />

Oppsummering av tidligere studier<br />

Det er tidligere kjent at eksponering for radio frekvente<br />

felt som øker hjernens temperatur med mer enn<br />

1 °C, kan reversibelt øke gjennomtrengeligheten<br />

(permeabili teten) av blod-hjernebarrieren for makromolekyler.<br />

Mulige virkninger på blod-hjernebarrieren<br />

ved svak eksponering har vært undersøkt i flere<br />

dyrestudier. Oversikts<strong>rapport</strong>ene (EFHRAN 2010b;<br />

ICNIRP 2009a; SCENIHR 2009) konkluderer likt om tidligere<br />

studier av effekter på blod-hjernebarrieren etter<br />

mobiltelefoneksponering. Det vil si at effektene ikke<br />

er bekreftet i nyere studier, som har benyttet et større<br />

antall dyr og er gjennomført med bedre metoder.<br />

SCENIHR-<strong>rapport</strong>en (SCENIHR 2009) sier også generelt<br />

at det ikke er holdepunkter for at eksponering for<br />

svake RF-felt har noen direkte nevrotoksiske effekter.<br />

Nyere studier<br />

I en studie (Sirav og Seyhan 2009) undersøkte forfatterne<br />

effektene av kontinuerlig 900 MHz og 1800 MHz<br />

RF-felt på permeabilitet i blod-hjernebarriere hos<br />

rotter. Resultatene viste at 20 minutters RF-eksponering<br />

medførte økt permeabilitet av blod-hjernebarrieren<br />

hos hannrotter, mens det ikke ble funnet noen<br />

slik endring hos hunnrotter. Forfatterne konkluderte<br />

med at holdepunktene for signifikante ikke-termiske<br />

effekter var ufullstendige, og at det var nødvendig<br />

med flere studier, både for å avklare effekten av svake<br />

RF-felt på permeabilitet av blod-hjernebarrieren og for<br />

å studere mekanismene bak en eventuell effekt.<br />

Konklusjon<br />

Det er ikke holdepunkter for at eksponering for<br />

RF-felt ved nivåer som ikke forårsaker oppvarming har<br />

negative effekter på blod-hjernebarrieren hos dyr.<br />

4.9.1.6 Effekter på genekspresjon og histopatologiske<br />

forandringer i hjernen hos dyr<br />

Oppsummering av tidligere studier<br />

Hovedvekten av tidligere dyrestudier har ikke vist noen<br />

signifikante effekter på gen- eller proteinekspresjonen<br />

i hjernevev ved eksponeringer som ikke er sterkere enn<br />

dem som skyldes mobiltelefoner. Samtidig har noen få<br />

studier vist effekter ved SAR-verdier som er lavere enn<br />

ICNIRPs referanseverdier.<br />

En av de sistnevnte er en studie av Paparini og<br />

medarbeidere (Paparini et al. 2008). Det ble benyttet<br />

microarray-analyse til å måle endringer i ekspresjon<br />

av 22 600 gener i hjernevev hos 30 mus, hvorav 15<br />

ble eksponert for GSM-1800 MHz-signaler (SAR ~ 0,2<br />

W/kg i 1 time) mens 15 mus ble liksom-eksponert.<br />

Resultatene viste ikke signifikante forskjeller mellom<br />

eksponerte og liksom-eksponerte når en tok hensyn til<br />

at opp- eller nedreguleringen måtte være minst 1,5 og<br />

2,0 ganger. Når man benyttet mindre strenge kriterier<br />

for effekt, fant en at 75 gener hadde endret regulering<br />

(0,67 – 2,8 ganger). Forsøk med real-time RT-PCRanalyse,<br />

som er en mer spesifikk metode, kunne<br />

imidlertid ikke bekrefte endringene i genekspresjon<br />

som microarray-analysene kunne tyde på.<br />

Nittby og medarbeidere (Nittby et al. 2008) utførte på<br />

samme måte microarray-analyser av 31 099 gener<br />

fra hippocampus og kortikale vev i hjernen til totalt<br />

8 rotter (4 per gruppe), etter å ha eksponert eller<br />

liksom-eksponert dyrene for GSM-1800-signaler i 6<br />

timer. Gjennomsnittlig helkropps SAR-verdi var 0,013<br />

W/kg (hjerne SAR-verdi ble beregnet til 0,03 W/kg).<br />

Forfatterne <strong>rapport</strong>erte om signifikant endret uttrykk<br />

i enkelte kategorier av gener i både hjernebark og<br />

hippocampus hos eksponerte rotter, sammenliknet<br />

med de liksom-eksponerte dyrene. Fire av de ti kategorier<br />

av gener som var mest endret var assosiert med<br />

membran reseptor-funksjoner. Forfatterne påpekte at<br />

ingen enkeltgener var signifikant endret. Det bemerkes<br />

at antall forsøksdyr og SAR-nivåene i denne studien var<br />

svært lave. Videre var grensen for definisjon av opp-<br />

eller nedregulering av gener uvanlig lav, 0,05 ganger.<br />

Dette gjør at studien tillegges liten vekt.<br />

Nyere studier<br />

Flere studier (Ammari et al. 2010; Maskey et al. 2010b;<br />

Maskey et al. 2010a; Finnie et al. 2010; Kesari og Behari<br />

2009) har undersøkt responsen på gen- og proteinekspresjon<br />

i rottehjerner etter eksponering med mobiltelefon-signaler.<br />

Ammari utsatte to grupper rotter for<br />

eksponering med et 900 MHz mobiltelefonsignal, og<br />

undersøkte effekten på ekspresjon av astrocyttproteinet<br />

GFAP (glial fibrillary acidic protein). Ved begge<br />

SAR-nivåene (1,5 W/kg og 6 W/kg) observerte man økt<br />

nivå av GFAP, noe som indikerer astrocyttaktivering og<br />

skade på hjernen. Maskey og medarbeidere (Maskey<br />

et al. 2010b; Maskey et al. 2010a) undersøkte på sin side<br />

effekten av et 835 MHz mobilsignal på kalsiumbindende<br />

proteiner og apoptose (programmert celledød)<br />

i musehjerner. Grupper av mus ble eksponert ved<br />

forskjellige SAR-verdier (1,6 eller 4 W/kg) 5 og 8 timer<br />

hver dag over 1 og 3 måneder. Forfatterne observerte<br />

endringer i uttrykk av de kalsiumbindende proteinene<br />

calbindin D28-k (CB) og calretinin (CR), som tydet på<br />

nedsatt Ca 2+ -homeostase som følge av EMF-eksponeringen.<br />

Forfatterne hevdet dessuten at eksponering i 1<br />

måned resulterte i nesten fullstendig tap av pyramideceller<br />

i hippocampus. Dette kan være negativt for både<br />

hukommelse og kognitive funksjoner.<br />

Finnie (Finnie et al. 2010) undersøkte effekten av et<br />

900 MHz-signal på mikrogliaceller uten å finne noen<br />

Rapport <strong>2012</strong>:3 • Folkehelseinstituttet 109

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!